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表面散热对双组分溶液热-溶质毛细对流的影响 被引量:1
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作者 罗佳倩 吴春梅 +2 位作者 张利 于佳佳 李友荣 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期1097-1103,共7页
为了了解表面散热对耦合热-溶质毛细对流的影响,对环形浅液池内考虑Soret效应的双组分溶液耦合热-溶质毛细对流进行了三维数值模拟。环形液池深宽比和半径比分别为0.1和0.5,工质为质量分数等于26.27%的甲苯/正己烷混合溶液。结果表明,... 为了了解表面散热对耦合热-溶质毛细对流的影响,对环形浅液池内考虑Soret效应的双组分溶液耦合热-溶质毛细对流进行了三维数值模拟。环形液池深宽比和半径比分别为0.1和0.5,工质为质量分数等于26.27%的甲苯/正己烷混合溶液。结果表明,当流动为二维稳态时,在Soret效应作用下,溶质会向内侧壁转移,浓度梯度和温度梯度方向相反。随着Biot数增加,流动失稳的临界热毛细雷诺数和临界振荡频率均减小,但波数增加。流动失稳后,在自由表面会出现与温度波动类似的浓度波动;随着热毛细雷诺数增加,不论自由表面是否绝热,流动均会过渡到混沌状态。 展开更多
关键词 热-溶质毛细对流 双组分溶液 数值模拟 Soret效应 表面散热
原文传递
环形液池内耦合热-溶质毛细对流转变过程的二维数值模拟 被引量:1
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作者 唐经文 周永利 +1 位作者 龚振兴 李友荣 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第20期134-137,共4页
为了解环形液池内耦合热-溶质毛细对流的转变特征,建立了环形液池内的耦合热-溶质毛细对流的物理数学模型,采用有限容积法进行二维数值模拟,得到了环形液池内耦合热-溶质毛细对流失稳的临界条件,并对耦合热-溶质毛细对流失稳机理进行了... 为了解环形液池内耦合热-溶质毛细对流的转变特征,建立了环形液池内的耦合热-溶质毛细对流的物理数学模型,采用有限容积法进行二维数值模拟,得到了环形液池内耦合热-溶质毛细对流失稳的临界条件,并对耦合热-溶质毛细对流失稳机理进行了分析。结果表明:环形液池内流态从稳态到非稳态的转变为霍普夫分岔;随着深宽比、半径比和普朗特数的增加,流动更容易失稳;当刘易斯数大于1时,临界毛细雷诺数随着刘易斯数的增大而减小,流动失稳是由于溶质Marangoni效应的主导作用和流动的惯性共同作用的结果;而当刘易斯数小于1时,随着刘易斯数的增大,临界毛细雷诺数增大,流动失稳则是由于热Marangoni效应的主导作用和流动的惯性共同作用的结果。 展开更多
关键词 热-溶质毛细对流 转变 环形液池 数值模拟
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旋转环形浅液池内双组分溶液耦合热-溶质毛细对流渐近解 被引量:2
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作者 龚振兴 李友荣 +2 位作者 彭岚 吴双应 石万元 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2013年第4期1-8,共8页
为了了解水平温度梯度作用下旋转环形浅液池内耦合热-溶质毛细对流基本特征,采用匹配渐近展开法对旋转环形浅液池内耦合热-溶质毛细对流过程进行了求解,获得了中心区域的速度、温度和浓度分布,分析了旋转、Soret效应、浮力、溶质扩散系... 为了了解水平温度梯度作用下旋转环形浅液池内耦合热-溶质毛细对流基本特征,采用匹配渐近展开法对旋转环形浅液池内耦合热-溶质毛细对流过程进行了求解,获得了中心区域的速度、温度和浓度分布,分析了旋转、Soret效应、浮力、溶质扩散系数和液池的几何尺寸对流动结构的影响.将所得到的渐近解和文献中的已有结果进行对比,证明了所求结果的正确性;在浅液池内,耦合热-溶质毛细力对流体流动起主导作用,旋转和浮力对流动的影响较小,溶质扩散系数和几何尺寸有较明显影响;当各种耦合的驱动力作用方向相同时,流动增强;否则,流动减弱. 展开更多
关键词 旋转 环形浅液池 耦合热 溶质毛细对流 渐近解
原文传递
环形浅液池内双组分溶液耦合热溶质毛细对流渐近解
4
作者 龚振兴 李友荣 +1 位作者 彭岚 石万元 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期60-64,83,共6页
采用匹配渐近展开法求解环形浅液池内热溶质耦合毛细对流中心区域渐近解,分析Soret效应和浮力对流动的影响。结果表明,当不考虑溶质毛细力和浓度的不均匀引起的浮力作用时,该解与环形浅液池内纯工质热毛细浮力对流或热毛细对流的渐近解... 采用匹配渐近展开法求解环形浅液池内热溶质耦合毛细对流中心区域渐近解,分析Soret效应和浮力对流动的影响。结果表明,当不考虑溶质毛细力和浓度的不均匀引起的浮力作用时,该解与环形浅液池内纯工质热毛细浮力对流或热毛细对流的渐近解完全一致;在浅液池内,浮力的影响较小,耦合的热溶质毛细力对流动过程起主导作用;当各种耦合的驱动力作用方向相同时,流动加强,相反,一旦存在反向的情况,则流动必然相互削弱。 展开更多
关键词 环形浅液池 耦合热溶质毛细对流 Soret效应 渐近解
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Phase-field lattice-Boltzmann study on fully coupled thermal-solute-convection dendrite growth of Al-Cu alloy
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作者 Yin-qi Qiu Meng-wu Wu +1 位作者 Xun-peng Qin Shou-mei Xiong 《China Foundry》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第2期125-136,共12页
Dendrite growth is a complex liquid-solid phase transition process involving multiple physical factors.A phase-field lattice-Boltzmann method was developed to simulate the two-and three-dimension dendrite growth of Al... Dendrite growth is a complex liquid-solid phase transition process involving multiple physical factors.A phase-field lattice-Boltzmann method was developed to simulate the two-and three-dimension dendrite growth of Al-Cu alloy.The effect of fully coupled thermal-solute-convection interaction on the dendrite growth was investigated by incorporating a parallel-adaptive mesh refinement algorithm into the numerical model.By accurately reproducing the latent heat release,solute diffusion and convective transport behaviors at the liquidsolid interface,the interaction mechanism among thermal-solute-convection transport as well as their coupling effects on the dendrite growth dynamics were discussed.The simulation results show that the release of latent heat slows down the dendrite growth rate,and both natural and forced convection disrupt the symmetrical growth of dendrites.Their combination makes the growth of dendrites more complex,capturing important physical aspects such as recalescence,dendrite tip splitting,dendrite tilting,dendrite remelting,and solute plume in the simulation case.Based on the robustness and powerful ability of the numerical model,the formation mechanisms of these physical aspects were revealed. 展开更多
关键词 simulation phase field dendrite growth thermal-solute-convection interaction
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